沈世旻
(大連計量檢驗檢測研究院有限公司,遼寧大連 116031)
化學(xué)分析與儀器分析均為分析化學(xué)的重要組成部分。其中,化學(xué)分析主要研究的是物質(zhì)組成結(jié)構(gòu),人們了解物質(zhì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)與組成可通過化學(xué)分析來實現(xiàn)。儀器分析是基于物質(zhì)內(nèi)部變化規(guī)律與具體參數(shù)的基礎(chǔ)上對物質(zhì)化學(xué)成分判斷的一種分析方法。近幾年,得益于我國科技快速發(fā)展,無論是化學(xué)分析還是儀器分析,均有較大的發(fā)展。
化學(xué)分析屬于分析化學(xué)的中一種重要分析方法,其原理為:基于物質(zhì)化學(xué)反應(yīng)和物質(zhì)內(nèi)部組成基礎(chǔ)上計量與判斷物質(zhì)的成分。按照操作差異性來劃分,化學(xué)分析可劃分為滴定分析、重量分析等這些類型,其中,滴定分析需要測量出溶液的體積,之后再以酸堿平衡、氧化還原平衡、配位平衡等理論為依據(jù),通過使用滴定設(shè)備在需要測量的物質(zhì)容器中加入滴定劑,根據(jù)加入的滴定劑的量來檢測被測物質(zhì)的屬性。重量分析則是基于質(zhì)量測量的基礎(chǔ)上,通過有針對性的化學(xué)反應(yīng)將被測物質(zhì)的組分進(jìn)行有效分離,從而測量出被測物的數(shù)量。概括來說,化學(xué)分析是建立在化學(xué)反應(yīng)基礎(chǔ)上,重點分析化學(xué)反應(yīng)中所表現(xiàn)出的物理屬性,從而獲得較為準(zhǔn)確的化學(xué)分析結(jié)果。通常情況下,化學(xué)分析離不開各種測量儀器的支持,如各類化學(xué)試劑、稱量工具、測量玻璃器皿等,要想獲得較為準(zhǔn)確的化學(xué)分析結(jié)果,需要選用適宜的儀器輔助,并且需要相關(guān)工作人員嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范執(zhí)行操作。
儀器分析也屬于分析化學(xué)中另一種重要的分析方法,其原理為:利用物質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)和物理性質(zhì),借助儀器對光、熱、點等物理量進(jìn)行分析。通常在儀器分析過程中,會使用到一些復(fù)雜的儀器,如顯微鏡等。采用儀器分析方法不僅能對物質(zhì)的物理量與物理特性進(jìn)行分析測量,也能對物質(zhì)的狀態(tài)價態(tài)、超痕等進(jìn)行分析,是分析化學(xué)發(fā)展的一種重要方向。在儀器分析中,主要是通過“化學(xué)實驗分析”“物理實驗分析”等不同方式進(jìn)行,為實現(xiàn)儀器分析的目標(biāo),需要在分析過程明確物理變化量,同時為了能夠獲得較為準(zhǔn)確的分析數(shù)據(jù),在分析時還需要選擇不同的類型的設(shè)備和材料,并利用色譜法、化學(xué)分析法、電化學(xué)分析法等試驗方法進(jìn)行分析[1]。除此之外,考慮儀器分析速度相對較快,因而在大數(shù)據(jù)采集的基礎(chǔ)上應(yīng)采用專業(yè)的軟件技術(shù)完成數(shù)據(jù)采集分析,從而獲得較為理想的分析結(jié)果。如在儀器分析時便可利用遠(yuǎn)程操作模式來提升分析的效率與分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。
分析化學(xué)與儀器分析技術(shù)在實際應(yīng)用中,也有諸多局限性:首先,內(nèi)部結(jié)構(gòu)與操作較為復(fù)雜,且儀器價格本身價格也較為昂貴,在設(shè)備維護與調(diào)試方面又需要花費較多的成本,從而導(dǎo)致分析化學(xué)與儀器分析技術(shù)的應(yīng)用成本較高。其次,儀器分析本身屬于一種相對性特點較突出的分析方法,需要在已有的知識和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上才能獲得各項分析結(jié)果。最后,化學(xué)分析與儀器分析二者所獲得分析結(jié)果之間有較大的誤差,難以很好地滿足高含量組成與學(xué)量組成分析的實際需求。
化學(xué)分析與儀器分析二者之間關(guān)系緊密。表現(xiàn)在2個方面:一方面,化學(xué)分析是儀器分析的重要基礎(chǔ),儀器分析需要建立在化學(xué)分析對物質(zhì)分析的前提上,比如,在應(yīng)用儀器分析技術(shù)測定物質(zhì)時,需要先通過化學(xué)分析方法對標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行校對,這樣才能夠確保儀器分析的有效性和完整性。另一方面,化學(xué)分析離不開儀器分析的有效支撐,即便化學(xué)分析在準(zhǔn)確度、檢測效率方面具有優(yōu)勢,但是在物質(zhì)檢測中,需要借助儀器分析技術(shù)來對物質(zhì)檢測的準(zhǔn)確性進(jìn)行矯正,可見,化學(xué)分析離不開儀器分析的支撐。概況來說,在實際應(yīng)用過程中,化學(xué)分析與儀器分析的關(guān)系為相互依存、相互作用,要想保證最終的應(yīng)用質(zhì)量就需要重視二者的結(jié)合應(yīng)用,缺一不可,這樣也才能夠有效推動二者共同發(fā)展。
化學(xué)分析方法與儀器分析方法的相似點在于均能夠進(jìn)行定量分析和定性分析,不同點則這幾個方面[2]:
(1)應(yīng)用范圍不同。通常對物質(zhì)的常量成分與半微量成本的分析測量,主要是采用化學(xué)分析方法,測量準(zhǔn)確性相對較高,準(zhǔn)確性可控制在1%~2%,測量結(jié)果誤差相對較小,與化學(xué)定量分析較接近,也因此廣泛應(yīng)用在化學(xué)研究、新材料開發(fā)、刑偵檢查等工作中。但是化學(xué)分析方法測量的精密程度相對較低,同時還無法對物質(zhì)中的微量元素進(jìn)行檢測。儀器分析則主要是針對微量分析,測量準(zhǔn)確性不高,通常只能在常規(guī)的物質(zhì)分析中,但測量的精密程度相對較高,可進(jìn)行微量成分的定性和定量分析。(2)技能要求不同?;瘜W(xué)分析與儀器分析在實際應(yīng)用中,在使用方法和操作方法上均有較大的差異,這也使得二者的使用技能要求不同,在化學(xué)分析過程中,操作人員需要具備一定的化學(xué)知識儲備,且對物質(zhì)的定量、各種化學(xué)試劑與化學(xué)物質(zhì)屬性均有所了解。儀器分析技術(shù),主要是對物質(zhì)的光、電、熱等屬性進(jìn)行分析,以實現(xiàn)物質(zhì)化學(xué)性質(zhì)與化學(xué)含量的分析目的。在具體的分析過程中,需要專業(yè)的儀器設(shè)備做支撐,操作人員還需對電化學(xué)、熱化學(xué)等相關(guān)內(nèi)容及各種設(shè)備的操作方法充分了解、熟悉,如此才能夠有效保證儀器分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。
在化學(xué)分析與儀器分析技術(shù)實際應(yīng)用過程中,最主要的內(nèi)容便是對物質(zhì)和元素的狀態(tài)、形態(tài)進(jìn)行分析。以元素為例,在不同的環(huán)境下,即便是同一元素,但是也可能會出現(xiàn)不同的形態(tài),且在自然界中較少存在單質(zhì)元素,以混合元素的形態(tài)存在。不同元素形成化合物時,因不同分子的離子組成有差異,可能會使化合物具有毒性,或者使化學(xué)物質(zhì)的結(jié)合態(tài)的性能有不同的差異和特點。而應(yīng)用化學(xué)分析與儀器分析技術(shù)便是對此原因展開分析,通過分析對元素的構(gòu)成、形態(tài)進(jìn)行研究,從而了解復(fù)雜物質(zhì)的狀態(tài)。目前比較常用的分析技術(shù)有電子能譜分析法、光譜分析法、伏安法等[3]。
目前非破壞性檢測在科學(xué)研究和生產(chǎn)管理中發(fā)揮出巨大的作用。以實際為例,在稀有物質(zhì)出現(xiàn)時,由于無法過多拆分進(jìn)行研究,因而無法支持研究項目,或者是實際生產(chǎn)中需要檢測某一類型設(shè)備時無法對其進(jìn)行拆分檢測時,便可采用非破壞性檢測方法來進(jìn)行檢測。非破壞性檢測也稱作是無損檢測,指在保證被檢測物的完整性不受到破壞的前提下,可能有一定的損耗但并不會改變物質(zhì)的質(zhì)量的一種檢測方法。非破壞性檢測發(fā)展至今,可與激光雷達(dá)、激光散射等遙測技術(shù)有機結(jié)合,可實現(xiàn)對金屬分子、原子結(jié)構(gòu)的分析,可為反制導(dǎo)技術(shù)提供更多理論依據(jù)。
在化學(xué)分析與儀器分析技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展過程中,自動化、智能化特征也較突出。以實際為例,在新型研究中引入自動化、智能化檢測技術(shù),通過利用計算機軟件與智能設(shè)備,借助計算機軟件與智能設(shè)備,僅需要較少的人工操作便可完成檢測,對研究人員而言,只需要涉及實驗步驟、明確分析方法便可,其他環(huán)節(jié)步驟均能借助相關(guān)智能設(shè)備來完成,基本實現(xiàn)了自動化分析和智能化分析。目前這一技術(shù)處于快速發(fā)展的階段,且在研究方面也更加深入,具有良好的應(yīng)用前景。
在化學(xué)分析與儀器分析技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展過程中,隨著科學(xué)技術(shù)水平的不斷提升,二者均有較大的發(fā)展。以實際為例,在化學(xué)分析方法應(yīng)用過程中,隨著越來越多新型分析技術(shù)的出現(xiàn)和應(yīng)用,在分析結(jié)果精準(zhǔn)度將有較大的提升,如目前在單個原子、分子檢測中,通過應(yīng)用激光檢測技術(shù),可有效提升分析結(jié)果的精準(zhǔn)度;還有光譜分析技術(shù)的應(yīng)用,可有效提升靈敏度與性能,從而獲得更為精確的分析結(jié)果[4]。
實現(xiàn)微環(huán)境與微型化的測定,是化學(xué)分析與儀器分析技術(shù)發(fā)展的另一個重要方向。在微環(huán)境與微型化分析的基礎(chǔ)上,可實現(xiàn)對宏觀與微觀的深入分析,幫助人們更深入地了解相關(guān)物質(zhì)的功能。以實際為例,電子能譜、光譜電化學(xué)等技術(shù)能有效發(fā)揮出聯(lián)用技術(shù)與超微電極技術(shù)對電極表征、表面的作用,可為分子設(shè)計與設(shè)計體系的開發(fā)提供更多的思路,從而有效推動化學(xué)體系的發(fā)展。
復(fù)雜體系檢查與分離是化學(xué)分析與儀器分析技術(shù)應(yīng)用過程中常存在的問題。在有新的化合物類型出現(xiàn)時,由于其內(nèi)部結(jié)構(gòu)大多較為復(fù)雜,需要進(jìn)一步提升分析的準(zhǔn)確性。現(xiàn)如今出現(xiàn)的氣相色譜法、超臨界流體色譜等分析方法,均能有效解決分析、分離的問題,因此應(yīng)增強這些分析法的選擇和應(yīng)用,這也是化學(xué)分析與儀器分析技術(shù)發(fā)展過程中極具有發(fā)展前景的技術(shù)手段。
從上述分析中得知,非破壞性分析在控制流程與自動分析方面非常重要的作用,如在激光雷達(dá)、激光散射等技術(shù)的輔助下,可實現(xiàn)對金屬微觀結(jié)構(gòu)的分析,對反制導(dǎo)與紅外制導(dǎo)的發(fā)展也有促進(jìn)作用,因而非破壞分析也是化學(xué)分析與儀器分析技術(shù)的一個重要發(fā)展方向。同時,隨著微型化技術(shù)的不斷發(fā)展,愈發(fā)突出化學(xué)分析與儀器分析技術(shù)的自動化、智能化特征,在實際應(yīng)用過程中,操作人員只需要提前設(shè)計好分析流程與選擇分析方法,便可實現(xiàn)對物質(zhì)結(jié)構(gòu)的自動化、智能化分析。目前這一技術(shù)在工業(yè)生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用,但整體應(yīng)用并不是很普遍,因此在化學(xué)分析與儀器分析技術(shù)發(fā)展過程中,自動化、智能化必將是主要的發(fā)展方向。
目前的化學(xué)分析手段,可實現(xiàn)對分析對象的測量和表征分離,從而了解物質(zhì)的化學(xué)構(gòu)成,還能借助紅外線光譜技術(shù)、質(zhì)譜技術(shù)、核磁共振技術(shù)清晰地展示出有機物內(nèi)部的分子結(jié)構(gòu),可讓人們了解瞬態(tài)、空間排列等關(guān)鍵信息,進(jìn)而讓人們能對生命的形成與化學(xué)反應(yīng)過程有更加清晰的認(rèn)知。但是無論是化學(xué)分析還是儀器分析都需要建立在一定的數(shù)據(jù)和知識基礎(chǔ)上,在推動化學(xué)分析與儀器分析技術(shù)發(fā)展的過程中,應(yīng)重視分析對象時空信息的拓展,從而提高分析技術(shù)的層次[5]。
在化學(xué)分析中,對生物活性物質(zhì)與大分子進(jìn)行測定是非常重要的內(nèi)容,同時也是化學(xué)分析另一個重要的發(fā)展方向。生物大分析分析結(jié)果在生物工程、生命科學(xué)領(lǐng)域有著重要的作用,可實現(xiàn)對仿生過程更加真實地模擬。在生物大分子測定過程中,主要應(yīng)用到免疫分析、化學(xué)發(fā)光、核磁共振等分析技術(shù),應(yīng)用到的儀器主要有化學(xué)修飾電極、生物傳感器、化學(xué)傳感器等,這些技術(shù)與儀器的應(yīng)用可讓有機體組織的生物活性生物本質(zhì)分析效果更加突出。
總之,化學(xué)分析與儀器分析技術(shù)均是分析化學(xué)的重要內(nèi)容,對促進(jìn)該領(lǐng)域及工業(yè)生產(chǎn)均有重要作用,應(yīng)重視這2項技術(shù)的應(yīng)用,全面、正確地認(rèn)識這2項技術(shù)的內(nèi)容及發(fā)展方向,切實提升化學(xué)分析與儀器分析技術(shù)的靈活性、適應(yīng)性及精準(zhǔn)性,從而有效促進(jìn)我國分析水平的提升。